㈠ 冷凝水回收装置的冷凝水回收装置分类
密闭式冷凝水回收装置即用汽设备排放的冷凝水经架空或地沟管道集中回到密闭集中水罐中,然后利用高温冷凝水综合回收装置将100℃以上的软化水直接输入锅炉,组成一个从供汽到回收的密闭循环系统,该系统是目前冷凝水回收的较好方式。在日本普遍采用此种冷凝水回收装置。密闭式冷凝水回收装置又可分为以下两种方式。2.1泵直接送冷凝水进锅炉回收系统其工作原理是饱和蒸汽从锅炉送至蒸汽间接加热设备中,放热后产生的饱和状态的冷凝水经疏水器靠蒸汽压力压入架空或埋地回水管线中,经管线汇总到集中罐。根据设备用汽压力,冷凝水排量,用调压控制阀来标定集水罐压力,使其最低。饱和状态的冷凝水在集水罐内充满到高水位时,高温冷凝水综合回收装置就自动起动将水泵入锅炉。当集中罐内的水位抽到低水位时,回收装置自动停止运行。如锅炉水位超过警戒水位而不需补水时,通过锅炉水液面控制仪控制回收装置将水自动泵送回软水箱。2.2高低压力回收系统其工作原理与第一种密闭式回收系统基本相同,只是需要高压用汽设备及低压用汽设备分别安装两套回收系统。2.3高温冷凝水综合回收装置密闭式蒸汽冷凝水回收方式是回收100℃以上的饱和水,一般离心泵在输送饱和状态的热水时要产生气蚀,使泵不能正常工作,严重的气蚀会损坏泵叶轮造成事故。我们根据离心泵性能表(见表1)可知,一般离心泵只能吸75℃以下过冷水,如水温超过80℃,就要在泵入口处增加正压头以防气蚀。要泵送100℃~120℃的饱和热水,需要在泵入口处增加6.0m~17.5m的正压水头。为解决这一问题,冷凝水回收装置把喷射泵和离心水泵结合起来,有效地解决了防气蚀问题,这种泵与其他部件组合称为高温冷凝水综合回收装置。
㈡ 冷凝水回收装置的冷凝水回收装置
将不能直接利抄用的各种压力袭下的低压蒸汽的冷凝水有效回收,一直是各行各业热能管理部门的一大难题。多年来,研发团队运用流体力学、单相流和两相流原理,依据微过冷度理论和高温冷凝水动态两相流特性,并结合多年对锅炉设备的研究,系统的应用汽水引射混流技术,高低压管路共网技术,利用蒸汽动能的自动加压技术,将高温冷凝水在低背压或无背压状况下畅通地引回到冷凝水回收机组,同时采用专用特质的消汽蚀构件,消除水泵汽蚀的诱因,实现了冷凝水密闭式回收。同时凭借行业实践经验,对回收设备进行不断改进升级,充分回收冷凝水二次闪蒸蒸汽,使能源回收利用率达95%以上,减少了软化水的流失和热污染,充分节约燃料和软化水资源。
㈢ 冷凝水回收装置哪家好
截止2020年1月冷凝水回收装置品牌排行榜前三甲为:止境,synthware,朗洁。
冷凝水回收装置的注意事项:1.系统投入运行前,须对整个系统进行污垢清洗,打开排污阀,待**合格后后关闭。2.容器灌水前,取下压力表,打开压力表阀排汽,容器内水位压力达到上限时再装压力表。3.系统投入运行后,若**有少量硬性杂质,须3~5天打开排污阀放一次;以后递减至每月排污一次。
4.当控制柜上的报警红灯亮或蜂鸣器报警时,应选择手动控制水泵向外送水,维修人员立即检修自控装置,待修好后再恢复自动运行。5.用户管路系统与冷凝水回收器配套的疏水阀应定期维护和更换,疏水阀损坏要立即更换。
(3)扬中冷凝水回收设备扩展阅读:
1. 凝结水自动加压器无泵无电机,以蒸汽或压缩空气为动力,自动进行冷凝水回收。
2. 凝结水自动加压器能加压0℃~170℃无腐蚀清洁液体。可在多种条件下把凝结水加压送回锅炉房或再利用,从而大幅度提高回水率和充分利用二次蒸汽。一般情况下可节约蒸汽14~22%,若以连续用汽量1吨/时计,每年可节约蒸汽1200吨,半年即可收回设备费用。
3. 凝结水自动加压器排出的凝结水为压力满流,不产生二次蒸汽。凝结水管管径比汽水混合状流动的 余压水管管径小48~67%,可节约管材1/3,并能减少管道的大气腐蚀。
4. 凝结水自动加压器体积小,可分散或集中设置于墙边或地坑中,土建工程量小,构造简单,安装方便,维修容易。
5.凝结水自动加压器运行中无噪声,无振动、性能稳定可靠。
㈣ 密闭蒸汽冷凝水回收装置怎么操作
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密闭式冷凝水回收系统是指凝结水在回收利用的过程中不与大气接触的系统。回一般来讲,答该系统处在高于大气压力的运行状态,因而明显体现出优于开放式回收系统的节能效果和综合效益。闪蒸损失的大大减少和凝结水的及时输送,使凝结水本身的热量得到比较充分的利用;凝结水与空气的隔离状态使得水质保持较好的软化状态,并使得回水管道和附件减轻腐蚀;系统的可靠运行同时带来整个供热系统的平稳运行,即减少了热排放的环境污染,也减少了锅炉的负压运行。
从工艺上讲,密闭式凝结水回收系统总体上由回收管网和回收泵站两部分组成。管网部分主要包含蒸汽疏水阀和回收管道,管网部分的主要是在保证不影响用汽设备的加热工艺的前提下,阻止未凝结放热的蒸汽直接排出,而将其中的凝结水及时疏出,并输送汇集到一定距离处;泵站部分主要包含集水罐、压力调节阀、回收装置、自力阀及必要的监控阀门和仪表电气等,而泵站部分的主要作用则是将已集中的凝结水自动及时地进一步输送至合适的利用处,同时对闪蒸汽进行控制和处理。
参考资料:江苏海国节能审计事务有限公司
㈤ 凝结水的凝结水回收
1、凝结水性质概述: 蒸汽的热能由显热和潜热两部分组成,通常用汽设备只利用蒸汽的潜热和少量的显热,释放潜热和少量的显热后的蒸汽还原成高温的凝结水,凝结水是饱和的高温软化水,其热能价值占蒸汽热能价值的25%左右, 而且也是洁净的蒸馏水,适合重新作为锅炉给水。 因此,采取有效的回收系统,最大程度回收系统的热能和软化水是非常必要的,它不但可以节能降耗,也可以消除因二次闪蒸汽的排放而对厂区环境造成的污染,无论是在经济效益还是社会效益上都有十分重要的意义。
2.开式回收无法避免的难题
2.1 造成大量的热量散失: 开式回收为了减轻气蚀危害通常采取降低凝结水温至普通水泵不产生汽蚀的75℃左右,饱和凝结水在大气压下二次闪蒸,造成大量能量损失,能源利用率不足60%。
2.2 造成大量软化水损失: 高温凝结水具有很高的脱盐度,是理想的锅炉补给水,在不回收或开式回收中却以二次蒸汽的形式将大量的软化水白白浪费掉。
2.3 降低凝结水品质: 由于凝结水与大气的接触,再次遭到污染及空气中氧气的再次溶入,导致了管路系统内外腐蚀及电导率变化,缩短设备使用寿命,降低凝结水的品质,甚至使其达不到脱盐水标准,丧失了原本可直接作为锅炉给水的洁净蒸汽凝结水的品质,而不得不浪费掉或是重新进行水处理,而增加水处理费用。
2.4无法有效避免水泵气蚀难题,缩短水泵寿命,影响其他设备运行。 1 .减少锅炉补给水量、节约用水和运行费用 工业锅炉的补给水一般采用离子交换软化处理,对于碱度较高的原水还需采用软化-降碱处理。原水硬度越高,水处理的运行费用越大。若以多数地区原水平均硬度为 4mmol/L计,每吨水软化处理的运行费用约0.8元(其中包括再生剂消耗、再生水耗、树脂损耗及耗电等,而不包括设备和树脂等投资、维修及操作人员费用)。若回收蒸汽凝结水作锅炉给水,就可减少补给水处理量,不但能节约大量用水,而且降低水处理运行费用。 此外,将蒸汽凝结水回收作锅炉给水,还可缩小或简化补给水处理系统,节省投资,尤其对碱度较高的原水,当凝结水回收率较大时,有的可省去降碱处理的氢离交换系统,这可使投资减少约50%左右。
2 .提高给水品质,降低锅炉排污率 在锅炉运行中,一方面为了保持蒸汽品质良好,防止受热面结垢,必须对锅炉进行适当的排污。另一方面,锅炉排污越多,造成热能、给水和药剂的损失就越多。因此,通常要求在确保锅水各项指标达到合格的前提下,尽量降低锅炉的排污率。当锅水中允许的杂质含量确定后,应控制的锅炉排污率大小取决于给水中的杂质含量。在正常情况下,蒸汽凝结水相当于纯净水,杂质含量极低。对于工业锅炉来说,当凝结水回收作给水时,回收率越高,给水品质就越好,一般杂质含量可降低5~10倍,由此可大大降低锅炉排污率。 对于采用锅内加药处理的锅炉,利用凝结水作给水能显著降低给水硬度,不但可减少防垢处理的药剂用量,而且更有利于使水质达到国家标准,防止锅炉结垢。
3 .提高给水温度,降低燃料消耗 一般蒸汽凝结水的温度都较高,在适当的保温措施下,回水的温度可达120℃或以上,而初始补给水的水温只有5℃~35℃,两者温差可达100℃以上。因此,用凝结水作给水就可大量节约能源,减少燃料费用,尤其对于燃油、燃气锅炉来说,可获得的经济效益更为显著。
4 .降低给水溶解氧含量,减少氧腐蚀 给水中的溶解氧是锅炉运行中发生腐蚀的主要因素之一。21较常用的除氧方法为热力除氧和加药化学除氧。由于在一定的压力下,氧在水中的溶解度是随着水温升高而降低的,水温越低含氧量就越高。如果给水全部为软化水,在冬季锅炉负荷较大的情况下,无论是热力除氧还是化学除氧,除氧效果往往都难以达到合格标准。而利用凝结水作给水,不但提高了水温,而且凝结水中的溶解氧含量较低,可确保给水余氧含量达到合格标准。即使对于给水无除氧措施的小型工业锅炉,回收凝结水可大幅度提高给水温度,也能降低水中溶解氧含量。根据水中氧含量与温度、压力的关系,在常压下,水温升高60℃,含氧量可降低66%~80%,可显著减少锅炉的氧腐蚀。 2012-2015年中国凝结水处理市场调研与发展预测
〖 目 录 〗
第一章中国凝结水处理行业概述 11
第一节电力化学水处理的工作流程简介 11
第二节凝结水处理设备介绍 16
第三节市场基本特点 22
第四节产品分类 23
第二章国内凝结水处理市场发展概况 30
第一节国内总体市场分析 30
一、火电市场 30
二、核电市场 33
三、石化市场 36
第二节国内市场发展存在的问题 37
第三节市场特性分析 38
一、凝结水精处理技术变革 38
二、企业凝结水精处理系统差异化分析 39
三、凝结水精处理系统的投资特点 39
第四节上游原材料市场分析 40
第三章 2012年中国凝结水处理市场供需调查分析 41
第一节需求分析 41
第二节供给分析 52
第三节重点客户调查分析 53
一、重点客户行为调查分析 53
二、重点客户需求调查分析 54
三、业主采购与渠道调查分析 58
第四章 2012年中国凝结水处理市场竞争格局与企业竞争力评价 60
第一节同类产品竞争格局分析 60
第二节同类产品竞争群组分析 60
第三节同类产品市场份额分析 61
第四节主要企业市场竞争力评价 62
第五章凝结水处理系统价格分析 69
第一节价格特征分析 69
第二节主要品牌产品价位分析 69
第三节价格与成本的关系 70
第六章国内凝结水处理市场渠道分析 72
第一节销售渠道形式 72
第二节销售渠道要素对比 73
第七章影响2011-2012年中国凝结水处理市场发展因素 83
第一节有利因素 83
第二节不利因素 84
第三节政策因素 84
第四节次贷金融危机影响分析 86
第八章国内凝结水处理设备进出口现状与趋势分析 87
第一节我国出口及增长情况 87
第二节主要海外市场分布情况 87
第三节进口分析 88
㈥ 蒸汽回水进入冷凝水回收器,冷凝水回收器后为什么接二次蒸汽回收器
首先冷疑水回收器的压力,即提到的0.3MPa是设备的最高允许工作压力,并不是必须保证的大力。
二次蒸汽回收器是用来次冷却二次蒸汽的,显然排到冷凝器里的冷凝水是有一定压力的,所以到冷凝器里以后才产生二次蒸汽。二次蒸汽直接排出有两项损失,一个是蒸汽凝结成某温度的水放出的热量,另一个是二次蒸汽产生凝结水本身具有一定温度的热量,和凝结水本身的利用价值。它是脱了氧的软化水,
二次蒸汽回收器的种类很多,有风泠,水冷等等,一般都是换热装置,如有的里面布有管束,管束里面有水流过,通过与二次蒸汽的换热,提高了水温,从而达到一个节约能的目的。
综上所述才在冷凝水回收器上接二次蒸汽回收器。